Neokaryotes
| Neokaryotes | ||
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Archivo:Taractrocera archias 07860.JPG | ||
| Taxonomía | ||
| Dominio: | Eukaryota | |
| (sin rango) |
Neokaryotes Cavalier-Smith, 1993 | |
| Clados | ||
Neokaryotes es un clado eucariota propuesto por Cavalier-Smith en 1993 que consiste en los opimodos y los corticados como grupos hermanos. De manera que el grupo incluye a todos los pluricelulares conocidos como los animales, los hongos, las plantas y una serie de protistas relacionados con ellos. Sin embargo este clado no es apoyado por la mayoría de los estudios filogenéticos.[1][2]
Este clado surgió porque los excavados otro grupo de protistas se ven a menudo como los más basales dentro los eucariotas. Otras propuestas en conflicto unen a los excavados con los corticados en un clado llamado Diphoda y con Opimoda en el reino Protozoa. En algunos análisis filogenéticos los excavados no parecen formar un grupo monofilético, ya que incluye a grupos más emparentados con los neocariotas y otros con menos relación. Es posible que los excavados sean un grupo parafilético relacionado con el origen de los demás eucariotas.[3][4][5] También hay que tener en cuenta que la filogenia eucariota todavía es controversial.
Si la hipótesis Opimoda-Diphoda (Incluyendo Excavata) es correcta, Neokaryotes se vuelve sinónimo de Eukaryota de la corona.
Filogenia
[editar | editar código]Los estudios más recientes que apoyan a Neokaryotes como grupo monofilético sugieren que Metamonada un grupo de excavados es un taxón parafilético del que se originaron los demás eucariotas. Dado que los Metamonada carecen de mitocondrias esto implicaría que los primeros eucariotas serían amitocondriados como en la hipótesis Archezoa y que la endosimbiosis con la alfaproteobacteria que dio lugar a las mitocondrias ocurrió más tarde en vez de darse con la arquea ancestral.[6]
| Eukaryota |
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Referencias
[editar | editar código]- ↑ Valt, Marek; Pánek, Tomáš; Mirzoyan, Seda; Tice, Alexander K.; Jones, Robert E.; Dohnálek, Vít; Doležal, Pavel; Mikšátko, Jiří; Rotterová, Johana; Hrubá, Pavla; Brown, Matthew W.; Čepička, Ivan (19 de noviembre de 2025). «Rare microbial relict sheds light on an ancient eukaryotic supergroup». Nature (en inglés). ISSN 0028-0836. doi:10.1038/s41586-025-09750-0.
- ↑ Alexander K Tice, David Žihala, Tomáš Pánek, Robert E Jones, Eric D Salomaki, Serafim Nenarokov, Fabien Burki, Marek Eliáš, Laura Eme, Andrew J Roger, Antonis Rokas, Xing-Xing Shen, Jürgen FH Strassert, Martin Kolísko, Matthew W Brown (2021). PhyloFisher: a phylogenomic package for resolving eukaryotic relationships. Plos One Genetics.
- ↑ Cavalier-Smith, Thomas (1 de mayo de 2013). «Early evolution of eukaryote feeding modes, cell structural diversity, and classification of the protozoan phyla Loukozoa, Sulcozoa, and Choanozoa». European Journal of Protistology 49 (2): 115-178. PMID 23085100. doi:10.1016/j.ejop.2012.06.001.
- ↑ Cavalier-Smith, Thomas (5 de septiembre de 2017). «Kingdom Chromista and its eight phyla: a new synthesis emphasising periplastid protein targeting, cytoskeletal and periplastid evolution, and ancient divergences». Protoplasma (en inglés) 255 (1): 297-357. ISSN 0033-183X. PMC 5756292. PMID 28875267. doi:10.1007/s00709-017-1147-3.
- ↑ Derelle, Romain; Torruella, Guifré; Klimeš, Vladimír; Brinkmann, Henner; Kim, Eunsoo; Vlček, Čestmír; Lang, B. Franz; Eliáš, Marek (17 de febrero de 2015). «Archean proteins pinpoint a single eukaryotic root». Proceedings of the National Academy of Sciences (en inglés) 112 (7): E693-E699. Bibcode:2015PNAS..112E.693D. ISSN 0027-8424. PMC 4343179. PMID 25646484. doi:10.1073/pnas.1420657112.
- ↑ Al Jewari, Caesar; Baldauf, Sandra L. (28 de abril de 2023). «An excavate root for the eukaryote tree of life». Science Advances 9 (17). Bibcode:2023SciA....9E4973A. ISSN 2375-2548. PMC 10146883. PMID 37115919. doi:10.1126/sciadv.ade4973.